Open-Source-Suite für integrierte Astrofotografie

Dein Fahrzeug,
Jedes Gerät.

Ihre ganze Nacht an einem Ort: die Technik, das Guiding, das Plate Solving und der Sequenzer. Läuft auf einem Raspberry Pi, einem Orange Pi, einem Windows-Mini-PC oder was sonst herumliegt, und Sie steuern alles aus dem Browser von Handy, Notebook oder Tablet.

Polaris Astro Controller ist ein Community-Fork von N.I.N.A. Er gehört nicht zum offiziellen N.I.N.A.-Team und wird von ihm nicht unterstützt: Wenn hier etwas schiefgeht, öffnen Sie bitte ein Issue in diesem Repository, statt den N.I.N.A.-Entwicklern zu schreiben.

Live-Stacking im Polaris Astro Controller
IC 434 / Pferdekopf & Flamme · © Daniel Wagner Oliveira de Medeiros

Alles, was Sie für Ihre Sitzung benötigen

Vom Einstecken der Technik bis zum fertigen Bild: Aufnahme, Guiding, Bildfeld, Live-Stacking, Sequenzen und KI-Nachbearbeitung, alles im Browser.

Jedes Rig anschließen: INDI, ASCOM, Alpaca + native Treiber
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Jedes Rig anschließen: INDI, ASCOM, Alpaca + native Treiber

Sprechen Sie mit Ihrer Technik über INDI (400+ Linux-Treiber), über ASCOM und Alpaca im Netzwerk oder direkt über die nativen SDKs von ZWO, Player One, SVBONY und Altair, dazu Kameras von Canon, Nikon und Sony. Die automatische Erkennung findet, was angeschlossen ist, Treibersuche bleibt Ihnen meist erspart.

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Mehrkamera-Aufbauten

Verwenden Sie eine zweite Bildkamera auf derselben Montierung mit eigener Optik, Belichtung und Verstärkung, die parallel aufnimmt. Fügen Sie einen motorisierten Fokussierer für das Leitfernrohr hinzu und nutzen Sie den Autofokus für jeden beliebigen optischen Strahlengang: Haupt-, Hilfs- oder Leitfernrohr. Bei DSLR- und spiegellosen Kameragehäusen steht ein echtes ISO-Auswahlmenü zur Verfügung.

Native PHD2-Steuerung mit Ausweichmöglichkeit auf die eigentliche App
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Native PHD2-Steuerung mit Ausweichmöglichkeit auf die eigentliche App

Eine native PHD2-Implementierung steuert die Nachführung direkt und bietet eine Live-Anzeige der RA/Dec-Koordinaten, Dither-Funktion, Stabilisierungsphase und Profile. Wenn Sie die ursprüngliche PHD2-Benutzeroberfläche nutzen möchten, können Sie auf die eigentliche Anwendung zurückgreifen, die über xpra oder VNC direkt in den Browser eingebettet ist.

Himmelsbeobachter mit Schwenk- und Zentrierfunktion
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Himmelsbeobachter mit Schwenk- und Zentrierfunktion

Ein Vollhimmel-Explorer auf Basis der Stellarium-Web-Engine mit vollständiger Montierungsintegration. Wählen Sie ein beliebiges Ziel aus, fahren Sie dorthin, führen Sie dann automatisch eine Plate Solving durch und zentrieren Sie das Bild - alles direkt im Browser.

Planen Sie Ihren ganzen Abend
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Planen Sie Ihren ganzen Abend

Reihen Sie mehrere Ziele auf und lassen Sie den Planer die Nacht nach Sichtbarkeit ordnen. Jedes Ziel bekommt seine Höhenkurve und ein Aufnahmefenster, das Sie für Anfang und Ende ziehen, dazu eigene Kadenzen fürs Zentrieren, Fokussieren und Dithern. Polaris arbeitet sie über die Nacht ab und sagt vorab, wie lange das Ganze dauert.

Komplettes Live-Stacking-Panel
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Komplettes Live-Stacking-Panel

Live-Stacking im EAA-Stil mit Registrierung, Integration und Echtzeit-Stretching über einen bandbreitenadaptiven WebSocket-Stream, sodass sich das Bild live zusammensetzt, sobald jedes Einzelbild eintrifft.

Videoaufzeichnung + -bearbeitung
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Videoaufzeichnung + -bearbeitung

Nehmen Sie Videos mit extrem hoher Bildrate für Planeten-, Mond- und Sonnenaufnahmen auf und bearbeiten Sie diese direkt vor Ort, um Ergebnisse im „Lucky-Imaging“-Verfahren zu erzielen.

Erweiterter Sequenzer
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Erweiterter Sequenzer

Ein baumbasierter Sequenzer mit Containern, Schleifenbedingungen und Ereignisauslösern: automatische Fokussierung bei Temperatur- oder HFR-Abweichungen, Meridianwechsel, Dither, Sicherheitsabbruch. Den gesamten Plan per Drag & Drop im Browser verschieben.

Autofokus
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Autofokus

Automatische Fokussierung mit V-Kurven- und HFR-Anpassung, ausgelöst durch Temperaturänderungen oder HFR-Abweichungen während einer Sequenz, sodass die Sterne die ganze Nacht über scharf bleiben.

STUDIO: Stapelverarbeitung + KI-Nachbearbeitung
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STUDIO: Stapelverarbeitung + KI-Nachbearbeitung

Ein vollständiges STUDIO zum Stacken und Nachbearbeiten, samt KI-Hintergrundextraktion, Entrauschen und Dekonvolution, auf der GPU Ihres eigenen Rechners im Browser oder auf der NPU des Boards.

Entfernung von Sternen und Neuzusammensetzung
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Entfernung von Sternen und Neuzusammensetzung

Teilen Sie ein Masterbild mithilfe eines browserbasierten KI-Modells (nox, starrem2k13 oder StarNet++) in eine Ebene ohne Sterne und eine Ebene nur mit Sternen auf, bearbeiten Sie jede Ebene einzeln und fügen Sie sie anschließend mit „Image Blend“ (Screen, Add oder Lighten) wieder zusammen. Der Workflow zur separaten Bearbeitung der Sterne - ganz ohne PixInsight.

Farbe des Reparatur-Sterns
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Farbe des Reparatur-Sterns

Manche Farbkameras hinterlassen an hellen Sternen einen einseitigen blauen oder magentafarbenen Saum, mit einer dunklen Kerbe auf der anderen Seite. Polaris richtet die Kanäle subpixelgenau aus und stellt die Farb- und Helligkeitssymmetrie um jeden Stern wieder her, vorsichtig in dichten Feldern, und zeigt Ihnen ein Vorher/Nachher der hellsten Sterne.

GPU- und NPU-Beschleunigung

GPU- und NPU-Beschleunigung

OpenCL-gestützte GPU-Beschleunigung für rechenintensive Bildverarbeitungsprozesse wie Debayering, Stretching und Stacking, mit transparentem CPU-Fallback, wenn keine GPU vorhanden ist. Darüber hinaus werden KI-gestützte Hintergrundextraktion, Dekonvolution und Rauschunterdrückung über GraXpert ausgeführt, wobei entweder die Client-GPU im Browser oder die NPU des Servers genutzt wird - mit einer Auswahlmöglichkeit zwischen Auto, NPU, GPU und CPU: Rockchip auf dem Orange Pi 5 Pro, Qualcomm Hexagon auf dem Radxa Q6A oder eine Vulkan-GPU-Lane.

Entdecken Sie alle Funktionen, Panel für Panel →

Auf echter Hardware getestet

Polaris bringt einen Benchmark mit: einmal laufen lassen, und Sie haben eine einzige Zahl, mit der sich Boards vor dem Kauf vergleichen lassen. Höher ist besser. Alles unten sind Release-Builds.

Gerät Kerne Polaris-Score Stapeln Erfassung Speicherbandbreite ca. USD
Orange Pi Zero 3 (Allwinner H618) 4 cores 45 6.9 Mpx/s 7.4 Mpx/s 10.4 GB/s $20-35
Raspberry Pi 4 Model B 4 cores 110 22.2 Mpx/s 11.5 Mpx/s 4.7 GB/s $55-75
Orange Pi 4 Pro (Allwinner A733) bestes Preis-Leistungs-Verhältnis 8 cores 180 31 Mpx/s 30.9 Mpx/s 8.6 GB/s $50-70
Raspberry Pi 5 Model B 4 cores 245 42.1 Mpx/s 39.9 Mpx/s 8.2 GB/s $70-100
Orange Pi 5 Pro (RK3588S) 8 cores 274 44.6 Mpx/s 46.5 Mpx/s 48 GB/s $130-160
Radxa Dragon Q6A (QCS6490) 8 cores 317 55.8 Mpx/s k. A. 18.8 GB/s $120-140
Core i9-13900KF + RTX 5070 32 threads 936 99.4 Mpx/s 89 Mpx/s 41 GB/s $1,500-2,200

Der Polaris-Wert ist die Kennzahl; die Spalten „Mpx/s“ geben den Live-Stack- und den Aufnahmedurchsatz an. Der Orange Pi 5 Pro wird mit aktiviertem OpenCL-GPU-Backend dargestellt (274; 227 nur CPU) und der Pi 5 in seiner besten Leistung bei aktiver Kühlung. Der Orange Pi 4 Pro bietet hier das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und ist das von Polaris empfohlene Board: acht Kerne und LPDDR5 ungefähr zum Preis eines Raspberry Pi 4. Der Radxa Dragon Q6A ist der schnellste SBC hier und läuft rein mit der CPU (seine Adreno-GPU ist ein Nettoverlust). Die Werte des Q6A stammen aus seinem besten Lauf (317, nach einem besseren Netzteil und einem Lüfter auf dem Board); der Aufnahmedurchsatz wurde in diesem Lauf nicht erneut gemessen. Die Preise sind grobe Schätzungen für das Board allein (ohne SD-Karte, Netzteil oder Gehäuse); die Core-i9-Zeile zeigt als Referenz einen kompletten Desktop-PC, keinen SBC. Der Orange Pi Zero 3 ist das Einstiegsmodell: Er zeigt, dass Polaris auf einem Board mit 1,5 GB läuft (seine Mali-G31-GPU ist ebenfalls ein Nettoverlust, daher läuft er nur mit der CPU). Vollständige Tabellen pro Gerät und Methodik finden Sie in den Benchmark-Dokumenten.

Wie schneidet Polaris im Vergleich ab?

Seite an Seite mit den bekannten Boxen und Desktop-Programmen. Der Stern markiert etwas, das sonst nichts auf dieser Liste kann. Die Felder folgen dem, was die Hersteller angeben, und Korrekturen sind willkommen.

Funktion PolarisASIAIRStellaVita 2.0StellarMateKStars/EkosN.I.N.A.PINS
Hardware-Optionen RPi · Orange Pi · x86 · Windows own box own box RPi (OS or box) Linux · Win · Mac · RPi Windows Raspberry Pi
Vollständige Web-Benutzeroberfläche (beliebiger Browser / beliebiges Gerät) app app EkosLive / VNC EkosLive desktop VNC
Mehrere Hosts von einem Client aus steuern
Open Source AGPL core only GPL MPL
Kostenlos (keine kostenpflichtige App, kein kostenpflichtiges Betriebssystem und keine kostenpflichtige Box) box box paid OS / box
Kameras verschiedener Marken ZWO
INDI + ASCOM + Alpaca INDI INDI INDI ASCOM / Alpaca INDI
Zusatzkamera (2.)
Fokussierer für Hilfs- und Führungskamera
Live-Stacking (EAA) plugin
Erweiterter Sequenzer + Multi-Target-Planer scheduler scheduler
Integrierter Bildbearbeitungs- und Nachbearbeitungs-Editor
KI-Tools (Hintergrundextraktion, Rauschunterdrückung, Dekonvolution, Sternchenentfernung)
Verarbeitung + KI laufen auf dem Client / im Browser
GPU-/NPU-Beschleunigung (OpenCL · RKNN · QNN)
Workflow für die automatische Nachbearbeitung
KI-Assistent (Chat)
Photometrische Farbkalibrierung (SPCC / PCC) plugin plugin
Integrierter Fernzugriff über das Internet EkosLive

✓ ja · ~ teilweise oder eingeschränkt · ✗ nein

Polaris ist frei und quelloffen. Die einzige Ausgabe ist ein günstiger Einplatinenrechner (4 GB sind bequem, es läuft schon ab 1,5 GB), dazu bei Bedarf eine Power-Box wie die SVBony SV241 oder die Gemini Power Box, beide oft im Angebot. Keine proprietäre Steuerbox, keine kostenpflichtige App, keine Betriebssystemlizenz, kein Abo.

Weitere Screenshots

Noch ein paar Ecken der Oberfläche, alles im Browser. Klicken Sie auf ein Bild, um es größer zu sehen.

Rig-Manager: Teleskop, Kamera, Montierung, Fokussierer und Filterrad an einem Ort
Rig-Manager: Teleskop, Kamera, Montierung, Fokussierer und Filterrad an einem Ort
Geräte-Hub mit Auswahl zwischen INDI, ASCOM/Alpaca und nativen Treibern
Geräte-Hub mit Auswahl zwischen INDI, ASCOM/Alpaca und nativen Treibern
Zielbezogene Planung mit einem verschiebbaren Höhenfenster
Zielbezogene Planung mit einem verschiebbaren Höhenfenster
Live-Führungsdiagramm mit Fehlerverfolgung für RA und Dec
Live-Führungsdiagramm mit Fehlerverfolgung für RA und Dec
Leitfaden zur Überprüfung der Kalibrierung anhand des vollständigen Kalibrierungsberichts
Leitfaden zur Überprüfung der Kalibrierung anhand des vollständigen Kalibrierungsberichts
Kommentierte Live-Ansicht: Deep-Sky-Objekte, die über dem integrierten Stack beschriftet sind
Kommentierte Live-Ansicht: Deep-Sky-Objekte, die über dem integrierten Stack beschriftet sind
Entfernung der Sterne: Vorher und nachher, wobei die Sterne in eine separate Ebene ausgelagert wurden
Entfernung der Sterne: Vorher und nachher, wobei die Sterne in eine separate Ebene ausgelagert wurden
Sterne entfernen: Modell auswählen, Genauigkeit festlegen und die Halo-Bereinigung optimieren
Sterne entfernen: Modell auswählen, Genauigkeit festlegen und die Halo-Bereinigung optimieren
Bildüberblendung: Kombinieren Sie die Bereiche ohne Sterne und mit Sternen neu, wobei jede Ebene separat gestreckt wird.
Bildüberblendung: Kombinieren Sie die Bereiche ohne Sterne und mit Sternen neu, wobei jede Ebene separat gestreckt wird.
Schwenken und Zentrieren: Plate Solving und Zentrierung auf das Ziel anhand der Sternenkarte
Schwenken und Zentrieren: Plate Solving und Zentrierung auf das Ziel anhand der Sternenkarte
Native-Guiding: Das RA/Dec-Fehlerdiagramm, das Leitsternfeld und das Kalibrierungsfenster
Native-Guiding: Das RA/Dec-Fehlerdiagramm, das Leitsternfeld und das Kalibrierungsfenster
IC 4605 mit Live-Stacking, Live-Histogramm und Dehnungsreglern
IC 4605 mit Live-Stacking, Live-Histogramm und Dehnungsreglern
Live-Stacking LBN 43 über einen Browser im lokalen Netzwerk
Live-Stacking LBN 43 über einen Browser im lokalen Netzwerk
Live-Stacking LBN 1110, Bild für Bild zusammengesetzt
Live-Stacking LBN 1110, Bild für Bild zusammengesetzt
Live-Stacking des Saturnnebels (NGC 7009)
Live-Stacking des Saturnnebels (NGC 7009)
Farbkorrektur der Sterne: Vorher-Nachher-Montage der hellsten Sterne
Farbkorrektur der Sterne: Vorher-Nachher-Montage der hellsten Sterne
VIDEO: Mondaufnahmen mit hoher Bildfrequenz, Live-Stream-Statistiken und Jog-Funktion der Montierung
VIDEO: Mondaufnahmen mit hoher Bildfrequenz, Live-Stream-Statistiken und Jog-Funktion der Montierung

Kostenlos, Open Source und bereit zum Erstellen eines Images.

GNU AGPL v3, aufgebaut auf dem N.I.N.A.-Projekt. Teleskop bringen Sie selbst mit.

Kostenlos und Open Source · GNU AGPL v3 · basiert auf dem N.I.N.A.-Projekt.